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atk:使用quantumatk进行材料体系动力学计算的实例教程

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QuantumATK用于材料动力学模拟的实例教程

动力学模拟是一种重要的原子级模拟方法,通过求解原子运动的经典力学牛顿方程对相空间进行采样,不仅可以研究体系在相空间的演化过程,还可以通过产生的系列结构(系综)通过统计方法得到体系在非零温度下的各种性质。 动力学过程中的原子间相互作用力则可以通过多种方法求得,可以是密度泛函理论,也可以是经验力场。

有关QuantumATK中的动力学方法的更多介绍参见:

基础教程

分子动力学基础

QuantumATK让分子动力学(MD)模拟变得非常简单:只需在配置中添加所需的计算器和分子动力学流程模块就可以开始模拟。不过,关于哪些参数和设置最适合不同类型的模拟,有一些指导原则。本教程提供 QuantumATK 中 MD 功能的基本概述,并逐步解释如何正确设置模拟以获得所需结果。

MD 模拟是一种在预定义条件下模拟原子和分子运动的技术,如温度、压力、应力、外力等。因此,MD 模拟可用于研究纳米级的动力学过程,并计算广泛的性质,例如相图、扩散系数、各种响应函数,还包括多种静态量,如径向分布函数、配位数、弹性模量等。


生成非晶态结构

经验力场与机器学习力场

添加、组合和修改经典势

主动学习的机器学习力场

材料加工过程模拟

气相沉积模拟薄膜生长

用硅烷模拟硅沉积

石墨烯片上离子轰击的模拟

材料力学性质模拟

硅中的单轴和双轴应力

多晶铜蠕变实验模拟

含缺陷碳纳米管的杨氏模量

导热

界面热导

扩散性质

原子扩散

使用Metadynamics研究表面空位扩散

液体的粘度

电池材料

聚合物性质

建立环氧热固性材料的模型

聚合物材料的热-力学性能分析

参考

atk/使用quantumatk进行材料体系动力学计算的实例教程.1645240207.txt.gz · 最后更改: 2022/02/19 11:10 由 fermi

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